经自治区人民政府批准,学校粟智教授团队完成的《锰基锂离子电池正极材料的合成及电
粟智教授领衔的研究团队自2008年以来一直从事锰系锂离子电池材料开发与应用基础研究。团队共完成国家自然科学
锂离子电池由于具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长和自放电小等优势,被广泛应用在便携式电子设备、电动工具、空间技术以及国防工业等领域。基于目前锂离子电池材料的发展趋势和未来高性能锂离子电池要求,团队开展了锰基锂离子电池正极材料的合成及其电
在LiMnO2材料研究方面,提出合成o-LiMnO2化合物的熔盐浸渍法;采用单一元素掺杂发现低价阳离子能提高材料中锰的价态,抑制由于Jahn-Teller效应所引起结构变化和锰的溶解造成的容量损失,达到改善材料的循环性能的目的;通过两步高温固相反应和结合水热离子交换法合成出单相、超精细结构的单斜层状m-LiMnO2化合物,研究发现材料在电
针对正极材料 NaMnO2存在的缺点,通过探索了相同价态的阳离子,不同价态的阳离子、阴离子掺杂以及阴阳离子协同掺杂的方法能够有效提高材料的循环稳定性。
在LiMnBO3材料研究方面,采用微波固相法合成 LiMnBO3材料,该方法工艺简单,极大缩减合成周期;采用高温固相法分别合成了单斜型、单斜六方混合和六方型LiMnBO3/C材料;采用溶胶凝胶法乙醇为溶剂成功制得单斜LiMnBO3,乙酸为溶剂成功制得六方LiMnBO3;通过采用高温固相法制备不同比例的LiMnxFe(V)1-xBO3复合材料。研究发现Fe、V的加入提高了材料的导电性和结构稳定性,改善了材料的电
在LiMnPO4材料研究方面,针对该材料较差的离子和电子导电性,倍率性能差等特点。通过两步法以柠檬酸为碳源合成LiMnPO4/C正极材料,并掺杂金属Fe2+对其进行改性,研究发现Fe2+引入后材料的电
在LiMnTiO4材料研究方面,采用微波固相法合成了碳包覆的锂离子电池正极材料LiMnTiO4。结果发现,Ti4+的掺入使得LiMnTiO4材料中的Mn3+在电
团队通过项目研究获得以下重要发现和创新:
在理论研究方面:(1)提出了LiMnO2材料阴阳离子协同掺杂机制;(2)探明LiMnO2材料电
在创新合成方法方面:提出(1) 熔盐浸渍-液态锡封固相合成法;(2) 氧化还原法制备纳米电极材料;(3)机械
在技术创新方面:(1)开发微波固相合成新技术,开拓材料绿色合成新工艺;(2)设计出一种纳米材料合成新装置;(3)机械
荣誉既是肯定,更是鞭策。下一步,我校将以改革创新为动力,以增量提质为目标,以健全制度为保障,以能力建设为支撑,着力强化
谨向粟智教授团队表示热烈祝贺!
撰稿:王 静
审核:张淑萍